加工定制是 | 类型直流风扇 |
品牌SANYO/三洋 | 型号109E1724K501 |
电机功率30w | 电压24V |
电流1.3A | 适用范围/ |
风量/ | 风叶直径/ |
转速4800r/min |
品牌:sanyo denki
出品商:日本三洋电机株式会社(sanyo electric co., ltd)
尺寸:172x172x51mm
轴承:双滚珠轴承
电压:dc 24 v
电流:1.3a
接口:裸线型
线长:20 cm
重量:735 g
适用: 变频器,服务器,配电柜,机械设备等高端使用场所
主要产品编辑
在常压下有28种元素具超导电性,其中铌(nb)的tc,为9.26k。电工中实际应用的主要是铌和铅(pb,tc=7.201k),已用于制造超导交流电力电缆、高q值谐振腔等。②
合金材料
超导元素加入某些其他元素作合金成分,超导材料性质研究
可以使超导材料的全部性能提高。如应用的铌锆合金(nb-75zr),其tc为10.8k,hc为8.7特。继后发展了铌钛合金,虽然tc稍低了些,但hc高得多,在给定磁场能承载更大电流。其性能是nb-33ti,tc=9.3k,hc=11.0特;nb-60ti,tc=9.3k,hc=12特(4.2k)。三元合金,性能进一步提高,nb-60ti-4ta的性能是,tc=9.9k,hc=12.4特(4.2k);nb-70ti-5ta的性能是,tc=9.8k,hc=12.8特。
化合物
超导元素与其他元素化合常有很好的超导性能。如已大量使用的nb3sn,其tc=18.1k,hc=24.5特。其他重要的超导化合物还有v3ga,tc=16.8k,hc=24特;nb3al,tc=18.8k,hc=30特。
例如:超导陶瓷
20世纪80年代初,米勒和贝德诺尔茨开始注意到某些氧化物陶瓷材料可能有超导电性,他们的小组对一些材料进行了试验,于1986年在镧-钡-铜-氧化物中发现了tc=35k的超导电性。1987年,中国、美国、日本等国科学家在钡-钇-铜氧化物中发现tc处于液氮温区有超导电性,使超导陶瓷成为极有发展前景的超导材料。
科学研究编辑
1.非常规超导体磁通动力学和超导机理
主要研究混合态区域的磁通线运动的机理,不可逆线性质、起因及其与磁场和温度的关系,临界电流密度与磁场和温度的依赖关系及各向异性。超导机理研究侧重于研究正常态在强磁场下的磁阻、霍尔效应、涨落效应、费米面的性质以及t
2.强磁场下的低维凝聚态特性研究
低维性使得低维体系表现出三维体系所没有的特性。低维不稳定性导致了多种有序相。强磁场是揭示低维凝聚态特性的有效手段。主要研究内容包括:有机铁磁性的结构和来源可用作超导材料的金属在周期表上的分布
;有机(包括富勒烯)超导体的机理和磁性;强磁场下二维电子气中非线性元激发的特异属性;低维磁性材料的相变和磁相互作用;有机导体在磁场中的输运和载流子特性;磁场中的能带结构和费米面特征等。
3.强磁场下的半导体材料的光、电等特性
强磁场技术对半导体科学的发展愈益变得重要,因为在各种物理因素中,外磁场是在保持晶体结构不变的情况下改变动量空间对称性的物理因素,因而在半导体能带结构研究以及元激发及其互作用研究中,磁场有着特别重要的作用。通过对强磁场下半导体材料的光、电等特性开展实验研究,可进一步理解和把握半导体的光学、电学等物理性质,从而为制造具有各种功能的半导体器件并发展高科技作基础性探索。
4.强磁场下极微细尺度中的物理问题
极微细尺度体系中出现许多常规材料不具备的新现象和奇异特性,这与这类材料的微结构特别是电子结构密切相关。强磁场为研究极微细尺度体系的电子态和输运特性提供强有力的手段,不但能进一步揭示这类材料在常规条件下难以出现的奇异现象,而且为在更深层次下认识其物理特性提供丰富的科学信息。主要研究强磁场下极微细尺度金属、半导体等的电子输运、电子局域和关联特性;量子尺寸效应、量子限域效应、小尺寸效应和表面、界面效应;以及极微细尺度氧化物、碳化物和氮化物的光学特性及能隙精细结构等。
5.强磁场化学
强磁场对化学反应电子自旋和核自旋的作用,可导致相应化学键的松弛,造成新键生成的有利条件,诱发一般条件下无法实现的物理化学变化,获得原来无法制备的新材料和新化合物。强磁场化学是应用基础性很强的新领域,有一系列理论课题和广泛应用前景。贡献。八十年代的一个概念上的重要进展是量子霍尔效应和分数量子霍耳效应的发现。这是在强磁场下研究二维电子气的输运现象时发现的(获85年诺贝尔奖)。量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的发现激起物理学家探索其起源的热情,并在建立电阻的自然基准,精确测定基本物理常数e,h和精细结构常数(=e2/h(0c等应用方面,已显示巨大意义。高温超导电性机理的***终揭示在很大程度上也将依赖于人们在强磁场下对高温超导体性能的探索。
熟悉物理学史的人都清楚,由固体物理学演化为凝聚态物理学,其重要标志就在于其研究对象的日益扩大,从周期结构延伸到非周期结构,从三维晶体拓宽到低维和高维,乃至分数维体系。这些新对象展示了大量新的特性和物理现象,物理机理与传统的也大不相同。这些新对象的产生以及对新效应、新现象的解释使得凝聚态物理学得以不断的丰富和发展。在此过程中,极端条件一直起着至关重要的作用,因为极端条件往往使得某些因素突出出来而同时抑制其它因素,从而使原本很复杂的过程变得较为简单,有利于直接了解物理本质。
超导材料
相对于其它极端条件,强磁场有其自身的特色。强磁场的作用是改变一个系统的物理状态,即改变角动量(自旋)和带电粒子的轨道运动,因此,也就改变了物理系统的状态。正是在这点上,强磁场不同于物理学的其他一些比较昂贵的手段,如中子源和同步加速器,它们没有改变所研究系统的物理状态。磁场可以产生新的物理环境,并导致新的特性,而这种新的物理环境和新的物理特性在没有磁场时是不存在的。低温也能导致新的物理状态,如超导电性和相变,但强磁场极不同于低温,它比低温更有效,这是因为磁场使带电的和磁性粒子的远动和能量量子化,并破坏时间反演对称性,使它们具有更独特的性质。
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